Теплопередающая система Советский патент 1984 года по МПК F28D21/00 

Описание патента на изобретение SU1129485A1

о ;р J эо ;л Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для передачи тепла от источника к потребителю. Известен регенеративный теплообменник, содержащий корпус, внутри ко торого установлена теплообменная поверхность, подключенная к трубопроводам подвода и отвода греющей и нагреваемой сред lj . Недостатком данного теплообменник является неэффективность его работы при асинхронных режимах работы источ ника и потребителя тепла. Известна также теплопередающая система, содержащая аккумулятор, в корпусе которого в теплоаккумулирующем веществе установлена теплообменная поверхность, подключенная на входе к трубопроводам подвода греюще и нагреваемой сред, а на выходе - к трубопроводам отвода греющей и нагре ваемой сред, на которых установлена регулируюпдая арматура z . Недостатком данной теплопередающей системы является низкая экономичность, связанная с завышенными величинами поверхностей теплообмена и их низким использованием, исключая отдельные сравнительно непродолжительные периоды времени, а также со значительными потерями температурного напора между греющим и нагревае мым теплоносителями. Это объясняется тем, что теплообменные поверхности каждого из контуров рассчитываются на передачу в каждый данный момент времени всего тепла от источника (греющего теплоносителя) через тепл аккумурирующие вещество к потребителю (нагреваемому теплоносителю). Цель изобретения - повыщение эко номичности теплопередающей системы путем снижения ее материалоемкости, уменьшения потерь температурного напора между контурами, повышения тепловой емкости. Указанная цель достигается тем, что теплопередающая система, содержащая аккумулятор, в корпусе которо в теплоаккумулирующем веществе установлена теплообменная поверхность, подключенная на входе k. трубопроводам подвода греющей и нагреваемой сред, а на выходе - к трубопроводам отвода греющей и нагреваемой сред, на которых установлена регулирующая арматура, снабжена рекуперативньм теплообменником и двумя байпасными трубопроводами с регулирующей арматурой на каждоьг, подключенными, на входе к трубоПроподам подвода греющей и нагреваемой сред, а на выходе трубопроводам отвода греющей и нагреваемой сред и входу в рекуперативный теплообменник. .На фиг. 1 изображена схема предлагаемой теплопередающей системы; на фиг. 2 - график изменения нагрузок источника и потребителя тепла. Теплопередающая система содержит аккумулятор, в корпусе 1 которого размещено теплоаккумулирующее вещество 2. В теплоаккумулирующем веществ е 2 установлена теплообменная поверхность 3, подключенная на входе к трубопроводам 4 и 5 подвода греющей и нагреваемой сред, на каждом из которых установлены соответственно регулирующие вентили 6 и 7. На выходе теплообменная поверхность 3 подключена к трубопроводам 8 и 9 отвода греющей и. нагреваемой сред, на каждом из которых также установлены соответственно регулирующие вентили 10 и 11. Теплопередающая система снабжена также байпасными трубопроводами 12 и 13 и рекуперативным теплообменником 14. Байпасный трубопровод 12 подклю.чен на входе к трубопроводу 4 подвода греющей среды, а на выходек трубопроводу 8 отвода греющей среды и входу 15 греющей среды рекуперативного теплообменника 14, а байпасный трубопровод 13 подключен на входе к трубопроводу 5 подвода нагреваемой среды, а на выходе - к трубопроводу 9 отвода нагреваемой среды и входу 16 нагреваемой среды рекуператичного теплообменника 14. На байпасных трубопроводах 12 и 13 установлены регулирующие вентили 17 и 18. Система работает следующим образом. При работе теплопередающей системы, соответствующей общей части графика изменения нагрузок источника и потребителя (область I на фиг. 2), тепловая энергия передается через рекуперативный теплообменник 14 непосредственно от источника к потребителю. (не показаны), минуя теплоаккуму- лирующее вещество- 2. Избытки тепла источника, возникающие в промежутки времени от момента t. до момента i, (область 1Г на фиг.2 передаются теплоаккумулирующему веществу 2 через теплообменную пойерхность 3, осуществляя заряд аккумулятора, при этом регулирующие вентили 17, 7 и 11 закрыты, а регулирующие вентили 6, 10 и 18 открыты. В промежутки времени от i Roi , когда нагрузка потребителя больше нагрузки источника, регулирующие вен тили 6, 10 и 18 закрыты в аккумуля.торе, передается потребителю через теплообменную поверхность 3 и трубопроводы 5 и 9 подвода и отвода нагре ваемой среды (областьШ на фиг. 2), осуществляя разряд аккумулятора. При этом в промежутки времени от i,. до i, , когда тепло передается от теплоаккумулирующего вещества 2 потребителю, передача тепла от источник теплоаккумулирующему веществу 2 отсутствует, и, .наоборот, в промежутки времени до i, , когда тепло передается от источника теплоаккумулирзпощему веществу 2, отсутствует пе редача тепла от теплоаккумулирующего вещества к потребителю (фиг. 2). Эта разновременность и позволяет использовать для передачи тепла от источника теплоаккумулирующему веществу и от теплоаккумулирующего вещества пот ребителю одну и ту же теплообменную поверхность 3, периодически переключая ее. В связи с использованием .одной и той же теплообменной поверхности 3 для передачи-тепла от источника посредством трубопроводов 4 подвода-и 8 отвода греющей среды к теплоаккумулирующему веществу 2, а также теплоаккумулирующего вещества 2 посредством теплообменной поверхности 2- и трубопроводов 5 подвода и 11 отвода нагреваемой среды к потребителю, а также.в связи с большими расчетными температурными напорами передачи тепла через рекуперативный теплообменник 14 по сравнению с расчетными температурными напорами при передачах тепла от источника к теплоаккумулирующему веществу 2 и от теплоаккумулирующего вещества 2 к п гребителю в известной теплопередахяцей системе, суммарная теплообменная поверхность в предлагаемой теплопере дающей системе оказывается меньшей, чем в известной. Таким образом, предлагаемое техическое рещение позволяет уменьшить уммарную величину теплообменных поерхностей передакицей системы, сниить ее материалоемкость и уменьшить тоимость.

Похожие патенты SU1129485A1

название год авторы номер документа
Теплопередающая система 1979
  • Брискин Лев Абрамович
  • Понунаева Ирина Евгеньевна
  • Пресс Эдуард Ефимович
SU1024683A1
Теплопередающая система 1980
  • Брискин Лев Абрамович
SU1087763A1
ПАРОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА НА БАЗЕ АЭС 2012
  • Хрусталев Владимир Александрович
  • Новикова Зоя Юрьевна
  • Наумов Алексей Сергеевич
RU2489574C1
СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 2020
  • Кобылкин Михаил Владимирович
  • Риккер Юлия Олеговна
  • Батухтин Андрей Геннадьевич
  • Батухтин Сергей Геннадьевич
RU2793831C2
Теплофикационная энергетическая установка 1981
  • Брискин Лев Абрамович
  • Воронов Николай Андреевич
SU1002619A1
Теплоаккумулирующая установка 1983
  • Брискин Лев Абрамович
SU1089363A1
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОТЫ К СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 2024
  • Черненков Владимир Петрович
  • Тарасова Елена Владимировна
  • Зырянов Евгений Андреевич
  • Трухин Евгений Константинович
RU2826917C1
ЭЛЕКТРОТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ 2012
  • Щегольков Александр Викторович
  • Ткачев Алексей Григорьевич
  • Ткачев Максим Алексеевич
RU2518920C2
СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ РЕКУПЕРАТИВНОГО МНОГОХОДОВОГО ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2008
  • Елсуков Владимир Константинович
  • Пак Геннадий Васильевич
  • Елсуков Константин Владимирович
RU2363887C1
РЕКУПЕРАТИВНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ 1997
  • Белоусов Ю.В.
  • Журавлева И.Н.
  • Пахомов И.П.
RU2142608C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 129 485 A1

Реферат патента 1984 года Теплопередающая система

ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩАЯ СИСТЕМА, содержащая аккумулятор, в корпусе которого в теплоаккумулирующем веществе установлена теплообменная поверхность, подключенная на входе к трубопроводам подвода греющей и нагреваемой сред, а на выходе - к трубопроводам отвода греющей и нагреваемой сред, на которых установлена регулирующая арматура, отличающаяся тем, что, с целью повышения экономичности, она снабжена рекуперативным теплообменником и двумя байпасными трубопроводами с регулирующей арматурой на каждом, подключенными на входе к трубопроводам подвода греющей и нагреваемой сред, а на выходе - к трубопроводам отвода греющей и нагреваемой сред и входу в рекуперативный теплооб(Л менник.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1984 года SU1129485A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Теплообменные, сушильные и холодильные установки
М., Энергия, 1972, с
Дорожная спиртовая кухня 1918
  • Кузнецов В.Я.
SU98A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Патент США № 4200148, кл
Устройство для отыскания металлических предметов 1920
  • Миткевич В.Ф.
SU165A1
Способ получения фтористых солей 1914
  • Коробочкин З.Х.
SU1980A1

SU 1 129 485 A1

Авторы

Брискин Лев Абрамович

Даты

1984-12-15Публикация

1980-09-17Подача